Tabla de contenido:
- Paso 1: Hardware necesario:
- Paso 2: Conexión de hardware:
- Paso 3: Código para la medición de temperatura:
- Paso 4: Aplicaciones:
Video: Medición de temperatura con STS21 y Raspberry Pi: 4 pasos
2024 Autor: John Day | [email protected]. Última modificación: 2024-01-30 08:42
El sensor de temperatura digital STS21 ofrece un rendimiento superior y ocupa poco espacio. Proporciona señales calibradas y linealizadas en formato digital I2C. La fabricación de este sensor se basa en la tecnología CMOSens, que se atribuye al rendimiento superior y la fiabilidad del STS21. La resolución de STS21 se puede cambiar mediante un comando, se puede detectar batería baja y una suma de verificación ayuda a mejorar la confiabilidad de la comunicación.
En este tutorial se demuestra la interfaz del módulo sensor STS21 con raspberry pi y también se ha ilustrado su programación usando lenguaje Python. Para leer los valores de temperatura, hemos utilizado raspberry pi con un adaptador I2c. Este adaptador I2C hace que la conexión al módulo sensor sea fácil y más confiable.
Paso 1: Hardware necesario:
Los materiales que necesitamos para lograr nuestro objetivo incluyen los siguientes componentes de hardware:
1. STS21
2. Frambuesa pi
3. Cable I2C
4. Escudo I2C para raspberry pi
5. Cable Ethernet
Paso 2: Conexión de hardware:
La sección de conexión de hardware básicamente explica las conexiones de cableado necesarias entre el sensor y la Raspberry Pi. Asegurar las conexiones correctas es la necesidad básica al trabajar en cualquier sistema para obtener la salida deseada. Entonces, las conexiones requeridas son las siguientes:
El STS21 funcionará sobre I2C. Aquí está el diagrama de cableado de ejemplo, que demuestra cómo cablear cada interfaz del sensor.
Fuera de la caja, la placa está configurada para una interfaz I2C, por lo que recomendamos usar esta conexión si, por lo demás, es agnóstico. ¡Todo lo que necesitas son cuatro cables!
Solo se requieren cuatro conexiones Vcc, Gnd, SCL y pines SDA y estos se conectan con la ayuda del cable I2C.
Estas conexiones se muestran en las imágenes de arriba.
Paso 3: Código para la medición de temperatura:
La ventaja de usar raspberry pi es que le brinda la flexibilidad del lenguaje de programación en el que desea programar la placa para conectar el sensor con ella. Aprovechando esta ventaja de esta placa, estamos demostrando aquí su programación en Python. Python es uno de los lenguajes de programación más sencillos con la sintaxis más sencilla. El código Python para STS21 se puede descargar de nuestra comunidad de github que es DCUBE Store Community.
Además de para la facilidad de los usuarios, aquí también explicamos el código:
Como primer paso de la codificación, debe descargar la biblioteca SMBus en el caso de Python, porque esta biblioteca admite las funciones utilizadas en el código. Entonces, para descargar la biblioteca puede visitar el siguiente enlace:
pypi.python.org/pypi/smbus-cffi/0.5.1
También puede copiar el código de trabajo desde aquí:
importar smbus
tiempo de importación
# Obtener busbus I2C = smbus. SMBus (1)
# Dirección STS21, 0x4A (74)
# Seleccionar comando
# 0xF3 (243) Medición de temperatura en modo NO HOLD
bus.write_byte (0x4A, 0xF3)
tiempo. de sueño (0.5)
# Dirección STS21, 0x4A (74)
# Leer datos de nuevo, 2 bytes, MSB primero
data0 = bus.read_byte (0x4A)
data1 = bus.read_byte (0x4A)
# Convierte los datos
temp = (datos0 * 256 + datos1) y 0xFFFC
cTemp = -46.85 + (175.72 * temp / 65536.0)
fTemp = cTemp * 1.8 + 32
# Salida de datos a la pantalla
print "La temperatura en grados Celsius es:%.2f C"% cTemp
imprimir "La temperatura en Fahrenheit es:%.2f F"% fTemp
El código se ejecuta mediante el siguiente comando:
$> python STS21.py gt; python STS21.py
La salida del sensor se muestra en la imagen de arriba para referencia del usuario.
Paso 4: Aplicaciones:
El sensor de temperatura digital STS21 se puede utilizar en sistemas que requieren un control de temperatura de alta precisión. Se puede incorporar en varios equipos informáticos, equipos médicos y sistemas de control industrial con el requisito de medir la temperatura con una precisión competente.
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